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超宽带双频合路器

《超宽带双频合路器》是京信通信系统(中国)有限公司、京信通信系统(广州)有限公司于2007年3月12日申请的发明专利,该专利的申请号为2007100271107,公布号为CN101267219,授权公布日为2008年9月17日,发明人是邸英杰、何涛、贺斌、舒萌萌、黄景民。 
《超宽带双频合路器》包括合路端口、第一端口和第二端口,以及两个同轴谐振子带通滤波器和两路直流通路,第一直流通路接入第一端口和合路端口之间;第二直流通路接入第二端口和合路端口之间,第一同轴谐振子带通滤波器一端通过第一隔直电容与第一端口电性连接;第二同轴谐振子带通滤波器一端通过第二隔直电容与第二端口电性连接;第一和第二同轴谐振子带通滤波器的另一端共同通过第三隔直电容与合路端口电性连接,所述各隔直电容均为分布参数式电容。该发明通过应用分布参数式隔直电容,使合路器的体积大大缩小;由于对整体结构进行了重新布局,还带来了差损小、功率容量大、通道间隔离度高等优点。 
2016年12月7日,《超宽带双频合路器》获得第十八届中国专利金奖。 
(概述图为《超宽带双频合路器》摘要附图  )

超宽带双频合路器基本信息

超宽带双频合路器技术领域

《超宽带双频合路器》涉及一种用于第二代和第三代通信系统之间进行合路的处理设备,尤其涉及超宽带双频合路器。

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超宽带双频合路器造价信息

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双频合路器

  • 2400-2500(MHz)
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手机双频合路器

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双频合路器

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双频合路器

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合路器

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宽带载波通信模块

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宽带载波通信模块

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宽带载波通信模块

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宽带载波通信模块

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宽带载波通信模块

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合路器

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发射合路器

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超宽带双频合路器专利背景

随着移动通信的迅速发展,多系统共站址、共天馈资源的应用方式得到越来越多的运营商青睐。通过这些方式可以达致共享资源,降低系统设备成本的效果。在2G/3G共天馈系统中,双频合路器是必不可少的微波器件,其主要作用是对不同系统的信号进行分合路,以达到节省馈电电缆,简化系统和降低成本的目的。另外,基站塔上设备的供电是通过射频电缆实现的,所以,与馈电电缆串接的合路器还要具有通直流电的功能。

参照图1所示的原理图,合路器是三端口微波器件,包括两条直流馈电通路和两条射频信号通路,其中:直流馈电通路由集总参数低通滤波器、开关和防雷器件组成,低通滤波器用于抑制高频射频信号,以让一定频率(如3兆赫)的控制信号顺利通过,开关用于选择是否需要直流电通过;射频信号通路由隔直流电容和带通滤波器组成,两条射频信号通路中的带通滤波器的通带范围适应所合路的两路信号的频率范围设置。工作时,从公共端口Port1输入的信号根据频率范围分路到端口Port2或端口Port3,相反,也可将从端口Port2和Port3输入的信号经端口Port1合路输出。

2G/3G共天馈系统的射频信号频率范围是806兆赫-960兆赫和1710兆赫-2170兆赫,要实现如此超宽度的工作频带,并且具有通直流电功能,2007年3月前的大部分合路器产品采用介质基片用微带电路的形式实现。这种结构形式的产品的缺点是体积大,功率容量小。而且,无源互调指标大大取决于介质基片材料的特性,在批量生产中难以控制。

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超宽带双频合路器附图说明

图1是《超宽带双频合路器》的原理框图;

图2是该发明产品的组合结构立体图;

图3是图2中A部分的放大图;

图4是图2中第一同轴谐振子带通滤波器的纵中剖视示意图;

图5是图2中第二同轴谐振子带通滤波器的纵中剖视示意图;

图6是图2中盖板的直流电通路电路板示意图。

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超宽带双频合路器常见问题

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超宽带双频合路器荣誉表彰

2016年12月7日,《超宽带双频合路器》获得第十八届中国专利金奖。 2100433B

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超宽带双频合路器实施方式

《超宽带双频合路器》超宽带双频合路器主要用于对2G和3G信号进行合路,具体参阅图2所示的实物产品。

图2中,合路器整体为一箱体,由本体6、盖板2和盖体4共同组成。

本体6的左侧边设置第一端口Port2和第二端口Port3,分别用于接收806-960兆赫和1710-2170兆赫的射频信号,本体6右侧边则设置合路端口Port1,合路端口Port1可输出第一和第二端口(Port2和Port3)合成后的射频信号,或输入信号分路到第一或第二端口(Port2和Port3)。

本体6上集成了两个射频通路,即第一射频通路和第二射频通路,第一射频通路由第一端口Port2、第一隔直电容(图中未示出,可参阅第三隔直电容68),同轴谐振子带通滤波器(610和611)、第三隔直电容68、合路端口依次电性连接组成;第二射频通路则由第二端口Port3、第二隔直电容(图中未示出,可参阅第三隔直电容68),同轴谐振子带通滤波器(620和621)、第三隔直电容68、合路端口依次电性连接组成。

可见,每个射频通路均包括有同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621),并且还共同包括所述第三隔直电容68。

每个同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621)均包括同轴腔体610,620和若干谐振柱611,621,如图2所示,本体6中部形成的空腔被一金属板分隔为两个同轴腔体610,620,对应第一射频通路为第一同轴腔体610,对应第二射频通路则为第二同轴腔体620。金属板63的分隔使第一和第二射频通路具有更高的隔离度。第一同轴腔体610中,顺次并排设置有5根谐振柱611,其中,邻近第一端口Port2的谐振柱通过导线与第一隔直电容(参阅68)进而与第一端口Port2电性连接,另外远端的最后一根谐振柱则通过导线671与所述第三隔直电容68电性连接。同理,第二同轴腔体620顺次并排设置6个谐振柱621,其邻近第二端口Port3的谐振柱通过导线与第二隔直电容(参阅68)进而与第二端口Port3电性连接,另外一端的谐振柱同样通过导线672与所述第三隔直电容68电性连接。

所述两个同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621)之间的金属板63并未完全隔断两个同轴腔体610,620的联系。

所述第一、第二以及第三隔直电容,其结构均同第三隔直电容68,第三隔直电容68具体包括内导体683、绝缘体682和套筒681,绝缘体682套设在内导体683外围,套筒681则套设在绝缘体682外围,绝缘体682用介质薄膜实现。所述套筒681同时与所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621)的最后一根谐振柱电性连接,所述内导体683则直接连接至合路端口Port1。如此,套筒681与内导体683之间可由绝缘体682绝缘,形成分布参数式电容,对于两个射频通路而言,射频信号通过内导体683与套筒681间的耦合实现信号的传输,而直流电流不能通过套筒681,这样就实现了射频通路隔断直流电流的作用。

如前所述,第一和第二隔直电容采用如第三隔直电容68相同的结构,但第一隔直电容的套筒(未图示)仅与第一同轴谐振子带通滤波器的与第二隔直电容相邻近的第一根谐振柱相连接,第二隔直电容的套筒(未图示)则与第二同轴谐振子带通滤波器的与第二隔直电容相邻近的第一根谐振柱相连接。

所述各隔直电容的内导体自各端口Port1,Port2,Port3引出,因此,自然与各端口电性连接。

所述盖板2上固定有一印刷电路板,印刷了如图6所示的电路,盖板2刚好覆盖住本体6的两个同轴腔体610,620上表面。关于双频合成器的直流通路已为公知技术,在此仅简单概括如下:

结合图1和图6,盖板2上集成了两个直流通路,即第一直流通路和第二直流通路,直流通路主要由低通滤波器201,202,203、开关、防雷器件205等组成。第一/第二直流通路自第一/第二端口Port2/Port3接出信号后,通过第一/第二低通滤波器202/203进行滤波后,进行合成,并输出至第三低通滤波器201,再输出至合路端口Port1。低通滤波器201,202,203的作用主要用于抑制高频信号而让低于3兆赫的控制信号通过。此外,可以依据需要在两个直流通路中设置开关,用于选择是否需要直流电通过;还可以设置放电管之类的防雷器件205。

图6的印刷电路图中示出了3个低通滤波器201,202,203的接入点281,282,283,而所述3个低通滤波器201,202,203均独立设置在3个支撑件上。如图1中所示,靠近各个端口Port1,Port2,Port3,在两个同轴腔体610,620的开口上缘,分别设置所述3个支撑件,每个支撑件上均设置有所述低通滤波器201,202,203。

所述低通滤波器201,202,203一端接与其相邻近的端口Port1,Port2,Port3的隔直电容,具体而言,第三低通滤波器201的该端与第三隔直电容68的内导体683电性连接,第一低通滤波器202的该端与第一隔直电容(未图示)的内导体电性连接,第二低通滤波器203的该端则与第二隔直电容(未图示)的内导体电性连接。低通滤波器201,202,203的另一端则预留有与图6所示印刷电路图中接入点281,282,283相接触的触点26,而盖板2上设有对应3个触点26的3个开孔,如此,盖板2的3个开孔套入3个触点26,便可实现盖板2与本体6的固设,此时,图6所示印刷电路的3个接入点281,282,283刚好与3个支撑件上的3个低通滤波器201,202,203的触点26接合,也使低通滤波器201,202,203成功接入所属的直流通路,盖板与支撑件上表面预留不小于0.2毫米的间隙,可保证射频信号的良好电性能。

所述开关采用焊接到电路上的磁珠208实现,用于抑制高频信号,去掉磁珠208即可断开前后的连接,置入磁珠208则可恢复电路。

如图2所示,所述第三低通滤波器201是通过导线272与所述第三隔直电容68的内导体683连接后与合路端口Port1实现电性连接的,第二、第三低通滤波器202,203也同理。如此便巧妙实现了直流通路与射频通路共同接入合路端口Port1的技术问题。

再如图1所示,盖板2两侧对应本体6的两个同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621)还设置了若干调谐螺杆69,对应第一同轴谐振子带通滤波器(610和611)的一侧设置9个调谐螺杆69,另一侧设置11个。调谐螺杆69穿过所述盖板2,当盖板2与本体6固设时可深入两个同轴腔体610,620的内部,主要用于调节两个同轴谐振子带通滤波器(610和611;620和621)的谐振子的谐振频率和耦合量。

参阅图4,是图1中第一同轴谐振子带通滤波器(610和611)的纵中剖视示意图,属于第一端口Port2至合路端口Port1之间的第一射频通路,为了实现谐振柱611之间的强耦合,相邻两个谐振柱611之间还设有脊柱616,各脊柱616的高度不等,可视实际情况进行调节,而且,谐振柱611顶部还加设圆盘,谐振柱与盖板2间留有适当间隙,以不小于1.5毫米为宜。这些措施是为了使谐振柱611工作在806-960兆赫范围的同时,同轴腔体的尺寸尽可能小。

参阅图5,图5是图1中第二同轴谐振器(620和621)的纵中剖视示意图,属于第二端口Port3至合路端口Port1之间的第二射频通路,同理,各谐振柱621之间也加设有不同高度的脊柱626以实现谐振柱621之间的强耦合,通带频率为1710-2170兆赫。

参阅图2,该图还示出了所述盖体4,该盖体4用于与本体6相盖合,对内部零件进行保护,其周边可加盖胶圈,以便增强其防水性能,保护内部电路。在该盖板2表面还设有通孔,并在该通孔上设置戈尔透气膜40,用于保持本体6内外的压力平衡。

此外,所述两个同轴腔体610,620内表面镀银,可以减小了射频信号在传输过程中的衰减,使通带内信号的插入损耗小于0.2分贝。

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超宽带双频合路器发明内容

超宽带双频合路器专利目的

《超宽带双频合路器》的目的在于提供一种超宽带双频合路器,使其小型化,并且达到差损小、功率容量大且直流馈电通路和射频信号通路之间隔离度高等功效。

超宽带双频合路器技术方案

《超宽带双频合路器》包括合路端口、对应接收第一频段的第一端口和对应接收第二频段的第二端口,以及两个同轴谐振子带通滤波器和两路直流通路,其中,第一直流通路接入第一端口和合路端口之间;第二直流通路接入第二端口和合路端口之间,第一同轴谐振子带通滤波器一端通过第一隔直电容与第一端口电性连接;第二同轴谐振子带通滤波器一端通过第二隔直电容与第二端口电性连接;第一和第二同轴谐振子带通滤波器的另一端共同通过第三隔直电容与合路端口电性连接,所述各隔直电容均为分布参数式电容。

所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器均包括同轴腔体和顺次排列在同轴腔体内的若干谐振柱。两个同轴谐振子带通滤波器中,相邻两个谐振柱之间设有用于加强耦合效果的脊柱。

所述各隔直电容均包括内导体、绝缘体和套筒,绝缘体套设在内导体外围,套筒则套设在绝缘体外围,所述套筒用于与第一和/或第二同轴谐振子带通滤波器电性连接;所述内导体用于与第一和/或第二直流通路电性连接,并进而连接至其所邻接的端口。

较佳地,所述第一同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为5个;所述第二同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为6个。

第一直流通路包括有与第一隔直电容的内导体电性连接的第一低通滤波器;第二直流通路包括有与第二隔直电容的内导体电性连接的第二低通滤波器;第一和第二直流通路还共同包括第三低通滤波器,该第三低通滤波器与第三隔直电容的内导体电性连接。

根据《超宽带双频合路器》的实施例所揭示的内容,所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器设置于箱体中,该箱体包括本体、盖板和盖体,所述本体设有由金属板分隔的所述两个同轴谐振子带通滤波器,本体侧边设置有所述合路端口、第一和第二端口,所述各隔直电容置于两个同轴谐振子带通滤波器的同轴腔体内;所述盖板固定在本体上面;所述第一和第二直流通路设置在该盖板上,其中,第一和第二直流通路的各低通滤波器分别通过支撑件固定在同轴腔体上表面的边缘;所述盖体与本体锁固。

所述盖板对应两个同轴谐振子带通滤波器设置有穿越盖板深入其两个同轴腔体的若干调谐螺杆,用于调节同轴谐振子的谐振频率和耦合量。

较佳地,支撑件上表面与盖板底面之间留有不小于0.2毫米的间隙,以保证射频信号的良好电性能。盖板还开设有通孔,该通孔覆盖有戈尔透气膜。

超宽带双频合路器有益效果

《超宽带双频合路器》用同轴谐振子带通滤波器实现的2G/3G超宽带双频合路器,利用独特的方式,实现直流通路和射频信号通路间的相互隔离。分布参数式隔直电容的应用,使应用该发明的产品能大大缩小体积,而且,该发明对整体结构进行了布局,通过结构的改进还带来了差损小、功率容量大、通道间隔离度高等优点。

《超宽带双频合路器》克服了2007年3月前技术的不足,带来了如下积极效果:

体积小:《超宽带双频合路器》的合路器大小可缩小至174毫米*105毫米*61毫米。套筒式耦合结构充分利用了合路端口Port1中内导体穿过本体内壁的空间,既实现了射频信号的耦合,又不占用额外空间。在直流馈电通路和射频信号通路添加集总参数低通滤波器,既保证了直流馈电通路和射频信号通路间的隔离,又使盖板的PCB电路板的尺寸大大减小。

隔离度高:由于每个射频通路是封闭的波导腔体结构,这样大大提高了通道间的隔离度。第一端口Port2对1710-2170兆赫频段的射频信号的隔离度大于85分贝,第二端口Port3对806-960兆赫频段的射频信号的隔离度大于65分贝,

功率容量大:同轴腔体内的谐振柱与同轴腔体壁间留有足够的间隙,提高了器件射频信号功率承受能力,每端口承受的平均功率高达250瓦。

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超宽带双频合路器权利要求

1.一种超宽带双频合路器,包括合路端口、对应接收第一频段的第一端口和对应接收第二频段的第二端口,以及两个同轴谐振子带通滤波器和两路直流通路,其特征在于:第一直流通路接入第一端口和合路端口之间;第二直流通路接入第二端口和合路端口之间,第一同轴谐振子带通滤波器一端通过第一隔直电容与第一端口电性连接;第二同轴谐振子带通滤波器一端通过第二隔直电容与第二端口电性连接;第一和第二同轴谐振子带通滤波器的另一端共同通过第三隔直电容与合路端口电性连接,所述各隔直电容均为分布参数式电容;所述各隔直电容均包括内导体、绝缘体和套筒,绝缘体套设在内导体外围,套筒则套设在绝缘体外围,所述套筒用于与第一和/或第二同轴谐振子带通滤波器电性连接;所述内导体用于与第一和/或第二直流通路电性连接,并进而连接至其所邻接的端口。

2.根据权利要求1所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器均包括同轴腔体和顺次排列在同轴腔体内的若干谐振柱。

3.根据权利要求2所述的超宽带双频合路器,其特征在于:两个同轴谐振子带通滤波器中,相邻两个谐振柱之间设有用于加强耦合效果的脊柱。

4.根据权利要求1所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述第一同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为5个;所述第二同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为6个。

5.根据权利要求1至4中任意一项所述的超宽带双频合路器,其特征在于:第一直流通路包括有与第一隔直电容的内导体电性连接的第一低通滤波器;第二直流通路包括有与第二隔直电容的内导体电性连接的第二低通滤波器;第一和第二直流通路还共同包括第三低通滤波器,该第三低通滤波器与第三隔直电容的内导体电性连接。

6.根据权利要求5所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器设置于箱体中,该箱体包括本体、盖板和盖体,所述本体设有由金属板分隔的所述两个同轴谐振子带通滤波器,本体侧边设置有所述合路端口、第一和第二端口,所述各隔直电容置于两个同轴谐振子带通滤波器的同轴腔体内;所述盖板固定在本体上面;所述第一和第二直流通路设置在该盖板上,其中,第一和第二直流通路的各低通滤波器分别通过支撑件固定在同轴腔体上表面的边缘;所述盖体与本体锁固。

7.根据权利要求6所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述盖板对应两个同轴谐振子带通滤波器设置有穿越盖板深入其两个同轴腔体的若干调谐螺杆,用于调节同轴谐振子的谐振频率和耦合量。

8.根据权利要求7中所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述支撑件上表面与盖板底面之间留有不小于0.2毫米的间隙。

9.根据权利要求8所述的超宽带双频合路器,其特征在于:所述盖板开设有通孔,该通孔覆盖有戈尔透气膜。

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超宽带双频合路器文献

一种带SIR结构的微带宽带双频合路器设计 一种带SIR结构的微带宽带双频合路器设计

一种带SIR结构的微带宽带双频合路器设计

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页数: 未知

针对传统同轴腔体双频合路器使用谐振腔耦合级联的方式,导致合路器结构复杂,装配调试难度大,体积大,成本高等缺点。本文提出了一种带SIR结构的微带宽带双频合路器设计方案。该方案采用在盒体内固定一个介质基板,介质基板上设置一个低通滤波器和一个带阻滤波器将其进行合路。其中,带阻滤波器采用SIR结构。可使实物尺寸减小。实验测量结果与仿真结果基本吻合,结果表明该新型结构可使通带之间有较高的隔离度,具有小尺寸、插损低,易生产和易调试等优点。

同轴腔体双频合路器设计与实现 同轴腔体双频合路器设计与实现

同轴腔体双频合路器设计与实现

格式:pdf

大小:496KB

页数: 5页

提出了一种同轴腔体的双频合路器的设计,采用方腔同轴结构构成的并联带通滤波器来实现.运用综合加优化的方法(以路仿真和场仿真、优化相结合的方法)得出合路器两路滤波器的耦合和输入输出结构参数,并进行了加工制作及测量,得到的仿真和实测结果基本一致.

国务院推出宽带加速降费意见 三年投资超万亿

近日被热议的宽带提速降费5月20日又被“添油”。

5月20日,国务院办公厅对外发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》。其中提出,加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信(4G)网络建设,2015年网络建设投资超过4300亿元,2016~2017年累计投资不低于7000亿元。这意味着,未来三年将会有至少万亿投资在基础网络上。

此外,《意见》指出,到2017年底,全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力,直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率超过30Mbps,基本达到2015年发达国家平均水平,其他设区市城区和非设区市城区宽带用户平均接入速率达到20Mbps;80%以上的行政村实现光纤到村,农村宽带家庭普及率大幅提升;4G网络全面覆盖城市和农村,移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。

“三年万亿投资在可以承受的范围之内,2015年目标早在工信部年度推进宽带中国战略会上已提出。”电信专家付亮对《第一财经日报》记者表示,固网宽带从离美国差五年,到2017年主要城市差两年,进步不小,但主要的障碍仍然在铜退光进和城市4G基站建设。

付亮对记者说,《意见》主要是给企业提供环境,鼓励、引导和推动企业加快建设、提速、降费。尤其是“鼓励电信企业推出流量不清零、流量转赠、套餐匹配等服务”,那些认为是总理要求全部“流量不清零”的需要醒醒了。

此外,此次《意见》出台,被视为利好基础网络建设企业。

短期来看,做网络建设的,比如华为、中兴、大唐,有可能从中受益。网络性能提升,还会刺激用户购买更好性能的终端,体验到更好的网络性能,终端行业也会从中受益。另外,网络基础设施改善以后,大流量的应用比如视频应用也可能会获得更多用户。

另外,在改善固网宽带方面,随着政府加大投资、开放宽带市场准入等利好落地,从事宽带接入的虚拟运营商长城宽带、鹏博士(47.41,2.20,4.87%)等都可能从中受益。

以下为《意见》正文:

宽带网络是国家战略性公共基础设施,建设高速畅通、覆盖城乡、质优价廉、服务便捷的宽带网络基础设施和服务体系一举多得,既有利于壮大信息消费、拉动有效投资,促进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,又可以降低创业成本,为打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”,推动“互联网+”发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。近年来,随着“宽带中国”战略的启动实施和持续推进,我国宽带发展水平有了显著提升,但仍与人民群众的需求和用户期望差距较大,网络速率相对国际先进水平仍然较低,人均网费支出占收入的比重仍然较高,城乡区域发展不平衡,服务质量有待改善。党中央、国务院对此高度重视,要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,提升服务水平。经国务院同意,现就有关工作提出以下意见:

一、加快基础设施建设,大幅提高网络速率

(一)加快高速宽带网络建设。加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信(4G)网络建设,2015年网络建设投资超过4300亿元,2016~2017年累计投资不低于7000亿元。推进光纤到户进程,2015年完成4.5万个铜缆接入小区的光纤化改造,新建光纤到户家庭超过8000万户。完善电信普遍服务,开展宽带乡村工程,加大农村和中西部地区宽带网络建设力度,2015年新增1.4万个行政村通宽带,在1万个行政村实施光纤到村建设,着力缩小“数字鸿沟”。扩大移动通信覆盖范围,鼓励移动用户向4G迁移,提升移动宽带速率。

到2015年底,全国设区市城区和部分有条件的非设区市城区80%以上家庭具备100Mbps(兆比特每秒)光纤接入能力,50%以上设区市城区实现全光纤网络覆盖;直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率达到20Mbps,其他设区市城区和非设区市城区宽带用户平均接入速率达到10Mbps,鼓励有条件的地区推广50Mbps、100Mbps等高带宽接入服务;95%以上的行政村通固定或移动宽带。建成4G基站超过130万个,实现乡镇以上地区网络深度覆盖,4G用户超过3亿户。

到2017年底,全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力,直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率超过30Mbps,基本达到2015年发达国家平均水平,其他设区市城区和非设区市城区宽带用户平均接入速率达到20Mbps;80%以上的行政村实现光纤到村,农村宽带家庭普及率大幅提升;4G网络全面覆盖城市和农村,移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。

(二)提升骨干网络容量和网间互通能力。适度超前建设高速大容量光通信传输系统,持续提升骨干传输网络容量。优化互联网骨干网络结构,大幅增加网间互联带宽,2015年扩容600Gbps(吉比特每秒)。加大中央预算内投资,加快互联网国际出入口带宽扩容,全面提升国际互联带宽和流量转接能力。

(三)加强应用基础设施建设。加快推动内容分发网络向大容量、广覆盖、智能化演进,不断增强网络流量承载和分发能力。加大支持力度,促进向下一代互联网演进升级。提升网站服务能力,增加主要业务应用带宽配置,实现互联网信源高速接入、网络流量高效疏通,促进应用基础设施与骨干网络协同发展,持续改善用户上网体验。

(四)深入推进电信基础设施共建共享。创新电信基础设施建设管理方式,加快推进集中统一建设和专业化运营,全力保障4G网络建设进度,促进铁塔等电信基础设施资源整合共享,提高效率和效益,避免重复建设。全面推进“三网融合”,2015年底前将实施范围扩大到全国。

二、有效降低网络资费,持续提升服务水平

(五)推动电信企业降低网费。电信企业要增强服务能力,多措并举,实现网络资费合理下降。鼓励电信企业积极承担社会责任,在网费明显偏高的城市开展宽带免费提速和降价活动,将具备网络条件的4Mbps以下铜缆用户接入速率免费提升到4Mbps~8Mbps,下调百兆光纤接入网费,更多让利于民。引导和推动电信企业通过定向流量优惠、闲时流量赠送等多种方式降低流量资费水平,提升性价比。鼓励电信企业推出流量不清零、流量转赠、套餐匹配等服务,指导电信企业完善流量提醒服务,让广大用户用得安心、实惠。鼓励电信企业向社会发布网络提速降费方案计划,并进一步完善具体办法。

(六)提高电信企业运营效率。建立健全电信企业与互联网企业、广电企业、信息内容供应商等市场主体间的合作和公平竞争机制,促进专业化分工合作,探索产业链互利共赢发展模式。推动电信企业加大管理机制创新力度,深化改革、强化管理、加快转型、增强活力,抓住“互联网+”、云计算、物联网、大数据等发展机遇,积极开展技术创新、产品创新和商业模式创新,丰富业务品种,提高服务质量,加快培育新的利润增长点。

(七)有序开放电信市场。充分发挥民间资本的创新活力,推动形成多种主体相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局,通过有序竞争持续促进提升宽带服务质量和降低资费水平。宽带接入业务开放试点企业2015年底前超过100家,带动民间资本投资超过100亿元,试点城市由16个增加到30个以上,2017年试点城市范围扩大到全国各地区。继续推进移动通信转售业务开放试点,2016年实现全面开放。充分发挥通信网和有线电视网信息基础设施的作用,加快全国有线电视网整合,推动基础信息网络平等互联,尽快提升网络能力,为消费者提供高速优质服务。

(八)加强电信市场监管。加强电信监管队伍建设,进一步维护好宽带市场竞争秩序。加强资费行为监管和宽带接入服务监管,严厉打击价格违法行为以及虚假宣传、非法网站和应用程序窃取用户流量等损害消费者合法权益的违法违规行为,规范市场秩序。加强互联网骨干网通信质量监管,保障网间互联畅通。加大网络数据和用户信息保护力度,加快网络信息安全配套工程建设。加快建设对木马和僵尸病毒、移动互联网恶意程序的监测和处置等技术手段,建立完善移动互联网应用程序安全管理机制,营造安全可靠的网络运行环境。

(九)提升公共服务水平。深入推进实施信息惠民等工程,建立公共信息服务平台,推进教育、医疗优质资源共享,普及应用居民健康卡,加快就业等信息实现全国联网,充分发挥宽带网络提速降费提升公共服务水平与扩大应用推动网络建设发展的相互促进作用。

三、完善配套支持政策,强化组织落实

(十)推进简政放权。对通信建设资质资格审批等已经取消或下放的相关行政许可事项和非行政许可审批事项,各有关部门要加强督促检查,确保落实到位。要进一步改进行政审批工作,简化申报材料要求,努力为企业经营活动创造便利条件。要坚持放管结合,强化事中事后监管,积极推进电子政务和政务公开,加快实现网上申请、受理、审核流转、公示审批结果等,着力提升工作效率,不断提高服务能力和管理水平,切实减轻企业负担,充分激发市场活力。

(十一)完善配套支持政策。工业和信息化部、发展改革委、财政部等要加快完善以宽带为重点内容的电信普遍服务补偿机制,加快农村宽带基础设施建设。结合无线电频率占用费统筹使用,发挥中央财政资金引导作用,持续支持农村及偏远地区宽带网络建设和运行维护,推进电信普遍服务工作。利用中央预算内投资,结合新型城镇化、“一带一路”、长江经济带等国家战略,支持基础薄弱区域宽带基础设施升级改造。金融部门要加大融资支持,对重大项目投资给予有效贷款支持。国资委[微博]要统筹考虑宽带网络作为战略性公共基础设施的定位,优化完善基础电信企业经营业绩考核体系。环保部门要进一步优化通信基站环境监管机制,加快环评进度。各地要对基础电信企业在融资、用电、选址、征地、小区进入等各方面给予支持并加强对政策落实情况的考核。鼓励有条件的地方对众创空间的宽带网络给予适当补贴。

(十二)完善宽带网络标准。工业和信息化部要抓紧完善网络速率监测标准、电信服务质量标准等并抓好组织实施,加快建设“宽带中国”地图及网速监测平台,发布各地、各企业宽带速率权威信息,促进企业有序竞争,接受用户监督。住房城乡建设部、工业和信息化部要加大对光纤到户国家标准的组织实施和监督检查力度,确保执行到位。

(十三)全面保障宽带网络建设通行。各地要在经济社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、城市地下综合管廊建设规划等综合性和专项规划中,同步安排通信光缆、管道、基站、机房等宽带网络设施建设内容。市政设施和政府机关、企事业单位、公共机构等所属公共设施,应向宽带网络设施建设开放,并提供通行便利,保障公平进入,禁止巧立名目收取进场费、协调费、分摊费等不合理费用。积极探索通过推动地方性法规建设,进一步明确宽带网络的战略性公共基础设施属性,切实保障宽带网络基础设施的建设通行权。

(十四)规范通信建设行为。各地要进一步完善新建住宅小区和住宅建筑内光纤到户通信设施规划建设和验收备案等工作机制,严格执行光纤到户国家标准规范,落实小区红线内通信管道等配套设施建设。支持现有住宅小区光纤改造,禁止任何机构和个人无故阻碍通信设施建设或收取不合理费用,切实保障用户的公平选择权。对因征地拆迁、城乡建设等造成的宽带网络设施迁移或毁损,严格按照有关标准予以补偿。

各地区、各有关部门要充分认识加快宽带网络提速降费工作的重要意义,把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,按照本意见要求,加强组织领导,明确工作责任,切实落实好各项任务措施。充分发挥“宽带中国”战略实施部际协调小组作用,各有关部门要按照职责分工,加强协调配合,形成工作合力,共同推进宽带网络提速降费,积极制定实施财税、土地、建设、环评、企业经营业绩考核等方面支持政策。工业和信息化部要加强与相关部门的协调,做好统筹推动和督促检查,每年向社会公布全国和各地区实施情况,接受社会监督,重大情况及时报国务院。

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宽带钢简介

宽带钢应用范围

带钢 广泛用于生产焊接钢管,作冷弯型钢的坯料,制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条、五金制品和刀片等。

宽带钢生产工艺

宽带钢一般采用热轧工艺,带钢热轧按产品宽度和生产工艺有四种方式:宽带钢热连轧、宽带钢可逆式热轧、窄带钢热连轧以及用行星轧机热轧带钢。

宽带钢发展历史

宽带钢热连轧采用的热连轧机的发展经历了三代:

第一代宽带钢热连轧机 最早的宽带钢热连轧机是1926年在美国投产的。采用四辊式轧机以提高刚性,生产宽而薄的产品。精轧机组的主电机为直流电机,用电动机-发电机组供电。这代轧机所用板坯厚150~200mm,宽1200~1550mm,长2.5~5m。从粗轧机出来的轧件厚度一般为20~30mm,精轧机最高速度为每秒钟8~10米。最大卷重小于10吨,单位宽度卷重约8kg/mm。年生产能力约60~200万吨1959年中国鞍山钢铁公司投产的1700mm半连续式轧机就属于这一类型。

第二代宽带钢热连轧机 1961年在美国投产,其特点是在轧机上采用增速轧制工艺。当带钢从精轧机出来,前端喂入卷取机后,精轧机、辊道和卷取机同时加速,使精轧机速度提高到每秒钟15~20m,单位宽度卷重达18~20kg/mm,卷重达30吨,年生产能力达400万吨。在这类轧机上采用了自动厚度控制,测厚和测宽仪表,完善的除铁鳞和带钢冷却控制系统,良好的速度控制系统和微张力活套装置。同时加大了轧机刚性和主电机功率,增设了快速换辊装置,并开始采用计算机控制系统,提高了表面质量和厚度的精度。

第三代宽带钢热连轧机 随着第二代轧机技术的成熟和应用,结合连铸机和步进式加热炉的发展,1970~1978年发展出第三代轧机。配合这类轧机的加热炉能加热重达45吨,长达15m的板坯。并可减少加热时产生的黑印,减少板坯表面划伤,每座炉子的加热能力达 300吨。单位宽度卷重达36kg/mm,最高轧制速度达每秒钟28.5m。年生产能力达600万吨。第三代轧机有下列特点:①减少粗轧机组的长度,节省设备和厂房投资,多数采用3/4连续式轧机。精轧机列由7个机架组成,进入精轧机列的轧件厚度为30~50mm。②轧制成品尺寸范围为 0.8~25mm,但其经济合理性尚需从全局考虑。③用液压弯辊装置控制板形并用带钢层流冷却以提高钢板质量。并试安装板形检测仪闭环控制板形。④采用计算机管理和控制全车间(从板坯库到成品库)的生产过程。⑤在降低能耗、提高作业率、改进产品质量、提高成材率等方面取得成就,如带钢的宽度公差达到±1mm,厚度公差达到0.05mm,废品率降到0.02%,氧化铁鳞损失降为 0.7%,切头量为0.05~0.1%,成材率达到99%。改进轧辊材质,采用轧制润滑油,延长了轧辊寿命;并装设快速换辊装置,使总换辊时间由总操作时间的10~15%减少到4%,有些车间的轧机作业率提高到90%。

宽带钢带钢热连轧机

第一台带钢热连轧机于1905年在美国投产,生产宽 200mm的带钢。带钢热轧机的技术经济指标优越,发展很快。在工业发达国家,1950年以前热轧宽带钢的产量约占钢材总产量的25%,70年代已达50%左右热轧带钢的原料是连铸板坯或初轧板坯,厚度为130~300mm。板坯在加热炉中加热后,送到轧机上轧成厚1.0025.4mm的带钢,并卷成钢卷。轧制的钢种有普通碳钢、低合金钢、不锈钢和硅钢等。其主要用途是作冷轧带钢、焊管、冷弯和焊接型钢的原料;或用于制作各种结构件、容器等。

宽带钢组成

带钢热轧机由粗轧机和精轧机组成。粗轧机组分半连续式、3/4连续式和全连续式三种:①半连续式有一台破鳞(去掉氧化铁皮)机架和 1台带有立辊的可逆式机架;②3/4连续式则除上述机架外,还有2台串列连续布置机架;③全连续式由6~7台机架组成。精轧机组均由5~7台连续布置的机架和卷取机组成。带钢热轧机按轧辊辊身长度命名,辊身长度在914mm以上的称为宽带钢轧机。精轧机工作辊辊身长度为1700mm的,称为1700mm带钢热轧机,这种轧机能生产1550mm宽的带钢卷。

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激光宽带现状

激光宽带技术已经有美国三家通信运营商进行测试。

墨西哥、以及非洲国家尼日利亚的运营商,也在部署激光宽带技术。而在墨西哥,该国移动运营商Car-sa最近开始用激光宽带连接移动基站,从而为附近的企业提供高速移动宽带服务。 2100433B

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